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ALICE ( S (NN)) 1/2 =5.02 TeV 铅核—铅核碰撞中V 0 粒子—带电强子关联研究

发布时间:2022-01-16 23:17
  截至目前,科学家们普遍认为夸克和轻子等组成了亚原子,而质子和中子等这些亚原子组成原子。一般情况下,由于夸克和胶子禁闭于强子中,我们无法观察到孤立的夸克和胶子。但是现有理论认为,系统的温度和能量密度超过理论预测解禁闭的临界值时,会形成由夸克和胶子组成的新的物质形态,人们称之为夸克-胶子等离子体(Quark-Gluon Plasma,简称QGP)。而在现有的条件下,我们只能利用相对论重离子碰撞实验来产生QGP,通过信号探针来研究QGP的性质。其中一个判断QGP存在的信号探针是喷注淬火现象。在质心系能量为(?)= 2.76 TeV且中心度为0-5%的铅核-铅核碰撞数据中,通过采用双强子关联方法,得到的结果:在远端横动量大于3 GeV/c时,由于部分子在介质中损失能量IAA呈现压低效应;在近端IAA呈现增强效应,暗示着近端部分子也受到介质的影响。在边缘碰撞中,如预期的那样,由于缺少显著介质效应,产额修正因子IAA在近端和远端均接近于一。而在质心系能量为(?)= 2.76 TeV且中心度为0-10%的铅核-铅核碰撞数据中,通过采用中性π介子-带电强子关联的方法,得到相同的结果。同时还发现产额修正... 

【文章来源】:华中师范大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:62 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

ALICE ( S (NN)) 1/2 =5.02 TeV 铅核—铅核碰撞中V 0 粒子—带电强子关联研究


图1.1重离子碰撞时空演化图[5]

质子,强子,核碰撞,中心度


中心碰撞中,4a在近端的增强效应暗示着近端部分子也受到介质的影响,而在远??端由于部分子在介质中能量损失/AA呈现明显的压低效应[16]。??如图1.3表示在质心系能量为2.76?TeV铅核-铅核碰撞和质子-质子碰撞下,通??过采用中性tt介子-带电强子关联的方法,得到的结果:在铅核-铅核碰撞中,在远??端横动量大于3?GeV/c关联强子产额被压低到相同碰撞能量质子-质子碰撞中获得??的关联强子产额的0.6倍,而在低横动量的Jaa增长到5;而在近端,观察到/AA??在关联强子横动量为10?GeV/c时为1.2,在关联强子横动量为0.5?GeV/c时增加??到1.8丨17]。在高横动量时远端/aa出现压低效应和在低横动量时远端和近端/aa??出现增强效应暗示着一种潜在机制,这可能与高动量的部分子能量损失有关[17]。??1.2.2重子-介子比增强??在相对论重离子碰撞过程中,解禁闭的夸克和胶子重新组合在一起形成强子。??重子含有三个夸克,介子含有两个夸克。如图1.4中右图表示,在ALICE实验和??STAR实验中所得出的A/吨比值相比较。由于在ALICE能区A/A比值对于全??部横动量都是一致的,因此A/Kg和A//^SQ比值是完全相同的,故一般情况下我??们只展示前者。由图1.4可知

强子,横动量,质子,关联方


对心碰撞实验中,随着横动量的增加重子增强逐渐减弱。当横动量为6?GeV/c时,??八/KSQ比值是在RHIC上取得的结果的两倍。??如图1.4所示,图中黑色实线表示用流体动力学模型模拟出的结果。在中心碰??撞下模拟得出来的A/Ksu比值在横动量小于2?GeV/c时与数据吻合得很好,但是??在高横动量下模拟计算出来的A/A言比值逐步偏离数据。当流体动力学模型耦合??到末态重散射模型丨18j,这样也提高了其他带电粒子与数据的吻合程度。因此将数??据与模拟作比较,这是个有趣的事情。在图1.4中也展示在高横动量重组模型模拟??出的结果丨19]。重组模型近似地再现了比值随横动量分布的形状,但是它抬高了大??约15%。在图1.4中,也给出了?EPOS模型模拟结果丨20丨。EPOS模型考虑了喷注??和流体动力学的相互作用

【参考文献】:
期刊论文
[1]一种新的物质形态——夸克胶子等离子体[J]. 黄旭光,庄鹏飞.  物理. 2017(05)

硕士论文
[1]ALICE(?)=5.02TeV质子—铅核碰撞中带电强子-V0粒子关联研究[D]. 常婉.华中师范大学 2017
[2]ALICE 5.5TeV铅—铅碰撞的双强子关联研究[D]. 朱祥荣.华中师范大学 2010



本文编号:3593603

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